(完整版)原题库拆除爆破设计.doc
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- 完整版 题库 拆除 爆破 设计
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1、拆除爆破设计拆除设计1:桁架结构厂房房顶聚能切割拆除爆破设计要求:爆破方案、爆破点的选取及理由、线型聚能切割器的结构及起爆网路采用聚能切割爆破技术对桁架结构构筑物进行拆除,具有安全性好、操作方法简单易行,且具有良好的经济效益等优点。聚能切割爆破技术的作用原理是:利用切割器(聚能装药)切断构件关键承重部位形成缺口,使之失去承载力和结构的整体稳定性,并在其自重的作用下原地坍塌和定向倒塌。1、爆破方案桁架构件螺纹钢筋外包混凝土的断面尺寸较小(15cm15cm),难以实施钻孔爆破,因此,采用聚能切割爆破技术对桁架结构厂房房顶进行拆除是切实可行的。由于桁架结构的支撑架是支撑整个屋顶及天窗的关键结构,切断
2、支撑架后,屋顶将失去支撑,其整体稳定性随之破坏,最终会在其自重作用下失稳而坍塌。综上所述,选择利用聚能切割爆破技术切断房顶支撑架使之失稳坍塌的爆破拆除方案,对桁架结构厂房房顶进行拆除。2、爆破点的选取及理由在支撑架两侧的上弦3、腹杆4、下弦5处对称布置3个爆破切割点,为避免屋面顶向一侧倾倒而损坏行车轨道和牛腿柱,在每个支撑架下弦的中点6处设置一个爆破点,用裸露药包(1.52.5kg)实施裸露爆破,但起爆时间要比两侧的爆破切割点提前100125ms,该点与其他切割点呈三角形布置,由于牵引作用可确保屋面顶及支撑梁尽可能向中间倒塌,同时还能避免屋面顶下落时对行车轨道造成破坏。为确保能够完全切断桁架梁
3、,在安放聚能切割器的位置(爆破点)先利用人工将包覆在螺纹钢筋外的混凝土剔除,以使聚能切割器直接与钢筋接触(图b中的1为切割器安放点)。房顶的桁架结构及切割点的剖面图3、线型聚能切割器的结构采用线型聚能切割器。对其要求是制作的切割器既要有足够的切割能力(满足切割桁架的要求),又不能有太多的剩余能量(避免对周围环境产生危害影响),同时还要便于安放。因此,将线型聚能切割器的结构设计成内部为铸装固体炸药并带有“V”型槽的长圆柱体装药结构。切割器的金属药型罩选用紫铜罩,考虑到制作方便,将张开角设计成90。聚能装药的外壳选用不产生危害飞片的纸壳。装药选择:聚能切割器的装药必须选择高能量、高密度、高稳定爆轰
4、的“三高”炸药。选择炸药时应综合考虑其成本、加工工艺、尽量提高装药密度等,并通过试验确定。可以采用60TNT/40PENT熔铸混合炸药作为线型切割器的主装药。线型聚能切割器的尺寸:直径4050mm,长度100125mm。4、切割器的安放及起爆网路经过外包混凝土剔除处理后,在每根桁架构件已局部裸露的4根螺纹钢筋上分别安放一个切割器,将安放在支撑架一侧上弦、腹杆、下弦上三处共计12个切割器用导爆索连接在一起,作为一个起爆点。两侧起爆点共计24个切割器作为一组采用同段雷管进行起爆。采用ms导爆管雷管起爆网路,为保证整个起爆网路能够可靠起爆,采用复式起爆网路。起爆网路示意图(1、3、5为雷管段别)拆除
5、设计2:钢筋混凝土框架剪力墙结构楼房的拆除爆破设计要求:根据提供的条件进行拆除爆破技术设计,包括:方案确定、爆破缺口高度计算、爆破参数计算、起爆网路设计、爆破振动安全允许距离计算等。1、爆破方案确定经过计算,地面以上钢筋混凝土立柱、梁及剪力墙总体积约5500m3,总重量约13750t。1层单根立柱的极限承压载荷为2420t(按200#混凝土计算),实际承受载荷约13750/18 = 763t,因此,内部剪力墙全部预拆除后仍能满足稳定要求。因此,只需要对、剖面上的立柱及剖面上的外剪力墙进行爆破即可。为减小触地冲击振动对周围的影响以及降低爆后楼房堆积体高度,经过方案对比,采用逐跨坍塌的爆破方案对框
6、架剪力墙结构楼房进行爆破拆除,总体倒塌方向为向西定向倒塌。通过事先对爆破缺口范围内和倒塌方向一致的纵向内剪力墙充分预拆除、横向剪力墙进行弱化处理以及纵向阻碍倒塌的梁局部预处理后,在承重立柱和外剪力墙上进行钻孔,利用雷管段别控制起爆顺序,实现由西向东逐跨起爆并坍塌。2、爆破缺口高度由于主楼为框架剪力墙结构体系,立柱、梁断面尺寸较大,如果只在1、2层进行炮孔布置,即爆破缺口炸高为8.4m,主楼结构虽然会整体失稳和倾倒,但解体不一定充分。因此,为解体充分、便于破碎和清渣工作,将爆破缺口高度定为14层,即h = 15.9m。3、爆破参数计算1)承重立柱爆破参数考虑到钻孔的方便,1、2、3层承重立柱的炮
7、孔布置高度3m,4层承重立柱的炮孔布置高度2.4m,每层最底部炮孔距地面0.3m。14层立柱的截面尺寸相同,为1.1m1.1m,属于大截面立柱(0.7m)。对于大截面钢筋混凝土承重立柱,为了使炸药能量分布更合理和使混凝土破碎得更均匀,沿立柱轴线方向布置三排炮孔,一排孔布设在轴线上,另两排炮孔均匀地布设在轴线的两侧。最小抵抗线W:30cm。炮眼深度l:l = 0.6B = 65cm。炮眼间距a:a = 2W = 60cm。炮孔排距b:b = 25cm。单孔装药量Q:取炸药单耗q = 500g/m3,Q = qabH = 90g。1、2、3层单根立柱的炮眼数为17个,4层单根立柱的炮眼数为14个。
8、承重立柱上布置的炮孔总数约975个。2)剪力墙爆破参数(墙厚B = 24cm)最小抵抗线W:W = B/2 = 12cm。炮眼深度l:l = 0.6B = 15cm。炮眼间距a:a = 2.5W = 30cm。炮孔排距b:b = 0.85a = 25cm。单孔装药量Q:取炸药单耗q = 1800g/m3,Q = qabB = 30g。剪力墙每层布置炮孔7排,炸高为1.5m,每排炮孔数约70个,总孔数约1960个。3)梁、柱交叉点爆破参数在2、3、4层梁与柱交叉点处布置3个密集的下向倾斜炮孔,孔距25cm,炮孔长度90cm。每孔装药量Q = 75g。梁柱交叉点炮孔总数约135个。在实施倾倒爆破之
9、前,对各部位的炮孔要进行试爆以确定最终的单孔装药量。另外,对14层的楼梯也要提前进行切断和弱化处理。4、起爆网路设计采用导爆管起爆网路从西向东顺序起爆的方法进行起爆。其分段延期起爆方法为:按的起爆顺序,3、4层先于1、2层起爆50ms,每排立柱的延期间隔时间也为50ms。孔外传爆雷管全部采用3段雷管,炮孔内的雷管全部采用9段雷管。为保证起爆网路的可靠性,采用复式交叉起爆网路,每个传爆节点上的雷管数为2发。起爆网路连接示意图5、爆破振动安全允许距离计算按设计起爆方式的单段最大药量为:,根据该药量计算爆破振动安全允许距离。由拆除爆破质点振动速度估算公式,可知。取K/ = 0.25、K =150、3
10、cm/s,经计算,其安全允许距离为R = 15.7m(即15.7m之外的建筑物能够满足爆破振动的安全要求)。除爆破振动之外,触地冲击振动强度往往大于爆破振动强度,应高度重视,可通过挖减振沟或在倾倒方向上垫两道缓冲土堤;另外对飞石应进行严格覆盖、遮挡防护。拆除设计3:八层砖混结构楼房拆除爆破设计要求:根据已知条件进行楼房拆除爆破的技术设计1、爆破拆除方案的确定根据待拆砖混结构楼房的结构特点及周围环境条件,采用定向倾倒爆破方案对楼房进行拆除。由于北侧具有较开阔的场地,倾倒方向为正北方向。爆破缺口的形式及高度:采用梯形爆破缺口,和倒向相反方向一侧的砖墙不需要钻孔。1区的钻孔爆破高度到三层;2区的钻孔
11、爆破高度为二层。爆破缺口示意图2、爆破参数确定(墙厚B =24cm)1)最小抵抗线W:=12cm。2)孔深l:= 15cm。3)炮孔间距a:= 30cm。4)炮孔排距距b:= 25cm。5)单孔装药量Q:取炸药单耗q = 1800g/m3,= 30g。3、钻孔及炮孔布置采用水平钻孔,梅花形布孔方式。 每层布置的最大钻孔高度h = 1.5m。4、预处理非承重墙可以预先处理,但应保证整体的稳定性。爆破缺口范围内的门窗拆卸,楼梯断开,厨房、卫生间进行弱化处理等。5、起爆网路设计采用非电导爆管复式起爆网路。孔外分段延期起爆,孔内用5段ms雷管,孔外用3段ms雷管。为避免同时起爆造成1区影响2区的倒塌,
12、1区和2区之间的间隔时间为1.5s(采用高精度长时延期雷管)。6、安全验算及防护措施1)单段最大允许药量的估算(最近距离R = 20m)由拆除爆破质点振动速度估算公式,可知。取K/ = 0.25、K =150、2cm/s,经计算,其单段最大允许药量为Q = 38.8kg。因此,当建筑物类型的安全允许振动速度为2cm/s、距爆源中心距离为20m时,应严格控制单段最大药量不许超过38.8kg。2)触地冲击振动及飞石防护:触地冲击振动强度往往高于爆破振动强度,应给予高度重视,可通过挖减振沟或在倾倒方向上垫两道软质缓冲土堤降低触地冲击振动强度;对飞石应进行严格覆盖、遮挡防护,尤其是西侧距离高压架线只有
13、8m,应在西侧进行加强遮挡和覆盖。拆除设计4:100m钢筋混凝土烟囱的双向折叠倒塌拆除爆破设计要求:1)采用“东西向双向折叠倒塌”的总体倒塌方案,即上部切口在+30.00m处,向正西倒塌;下部切口在+1.00m处,向正东倒塌。采用先上后下的起爆顺序。 2)拆除设计包括:爆破缺口设计、起爆网路设计、安全防护设计。1、爆破缺口设计缺口形状及尺寸:采用正梯形缺口;梯形底角为30;下底边长,取L1 = 13.2m;上底边长L2 = 8m;缺口高度h = (35)= 1.5m。缺口内定向窗和中间预切口的布置:分别在爆破缺口两端各开一个定向窗,并在缺口中央和定向窗同时预先开设一个预切窗口(兼做试爆口);定
14、向窗为直角三角形,宽2.6m,高1.5m;中间预切口宽1m,高1.5m。爆破参数:孔深l = 20cm、孔距a = 30cm、排距b = 25cm,取炸药单耗q = 2000g/m3,单孔装药量Q= 45g,缺口范围内共布置7排炮孔,采用梅花形布孔方式。2)下部缺口爆破技术设计(+1m处,外直径D = 7.8m,壁厚= 40cm,内衬红砖24cm,隔热层10cm缺口形状及尺寸:采用正梯形缺口;梯形底角为40;下底边长L1 = 16m;上底边长L2 = 9m;缺口高度h = 2.1m。缺口内定向窗和中间预切口的布置:定向窗为直角三角形,宽2.5m,高2.1m;中间预切口宽1.1m,高2.1m。出
15、灰口刚好在定向窗之内。爆破参数:孔深l = 25cm、孔距a = 30cm、排距b = 30cm,取炸药单耗q = 1800g/m3,单孔装药量Q= 60g,缺口范围内共布置8排炮孔,采用梅花形布孔方式。上部缺口形状、尺寸示意图下部缺口形状、尺寸示意图2、起爆网路设计上、下缺口之间的延期间隔时间应保证下缺口起爆时,上缺口已产生定向倾倒的趋势。在满足上述条件下,缩短起爆时差有利于防止上部筒体后坐,因此,应尽量缩短上下缺口之间的起爆时差。上下的间隔时间是2.1s。3、安全防护设计1)爆破振动:控制单段最大药量2)触地冲击振动:正西向5070m之间铺设缓冲垫层。3)飞石:上、下缺口处爆破体覆盖防护,
16、上部加强防护。4)下部起爆网路的防护:防止下部起爆网路被先爆上部造成影响,搭设顶棚遮挡。拆除设计5:高75m砖烟囱爆破拆除设计设计要求:确定定向倒塌方向、缺口形状和尺寸、爆破参数、起爆网路、安全防护措施1、定向倒塌方向的确定根据烟囱周围的环境情况(南偏西有较为开阔且可供烟囱倒塌的场地),结合烟囱的结构特点(砖结构、高75m),为减小爆破飞石及触地振动等爆破危害对临近建筑物的影响,决定采用定向倾倒爆破拆除方案,倒塌方向(倾倒中心线)为南偏西16(以南侧70m处2层砖结构房屋和西南侧45m处居民楼边缘连线的中点得到)。2、爆破缺口形状和尺寸1) 缺口形状采用正梯形爆破缺口。2) 缺口尺寸(1) 缺
17、口高度:根据,为烟囱爆破部位壁厚(1m),取m。(2) 缺口宽度:按确定,D为烟囱爆破部位外直径(D =18.92m),经计算L = 39.6m,实际取L = 39m。3、爆破参数确定(壁厚 =1m)1) 炮孔深度l:按或确定,取650mm。2) 炮孔间距a:按确定,取mm。3) 炮孔排距b:按确定,取mm4) 炸药单耗q:根据经验取g/m3。5) 单孔装药量Q:按体积公式计算= 137.5g,取= 150g。6) 炮孔布置:采用梅花形布孔方式,共布置7排炮孔,最下一排炮孔距地面高度为1.5m。4、预处理及试爆1) 为确保烟囱按设计方向准确倒塌,倾倒爆破前,在爆破缺口的两端用机械破碎方法开设直
18、角三角形定向窗,底角,底边长3m,高3m。2) 为减少钻孔数量和降低总装药量,在确保烟囱整体稳定性的前提下,倾倒爆破前用机械破碎方法预先开设三个对称切口,切口宽2.2m,高3m。中间预切口兼作试爆口,根据试爆结果确定最终的单孔装药量。3) 爆破缺口范围内的内衬在定向窗和预先切口开设后用风镐处理。爆破缺口形状、尺寸及起爆顺序示意图(数字1、3、5、7为雷管段别)局部炮眼布置示意图5、起爆网路设计采用非电导爆管孔内微差起爆网路。雷管采用1、3、5、7段ms导爆管雷管,即根据炮孔位置的不同,孔内分别采用1、3、5、7段雷管,孔外采用1段雷管作为传爆雷管。网路连接方式:炮孔内的外露导爆管采用“大把抓”
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